Chapitre III
Matériels et Méthodes
28
analyse granulométrique afin de déterminer la taille moyenne du sédiment et de son indice de
tri.
L’humidité de la couche superficielle de sable a été également évaluée sur l’échantillon
prélevé à proximité du piège. Les échantillons sont ensuite conservés dans un bocal en verre
pour leur traitement en laboratoire.
III.4. Travail au laboratoire :
III.4.1. quantification de transport éolien réel :
La quantité du sable capté par le piège a été pesée à l’aide d’une balance électrique. La valeur
obtenue doit être convertie en kilogramme par mètre linéaire de plage et par heure ( kg.m
-1 .h
-
1 ) (Tresca A., 2013).
III.4.2. Humidité du sédiment:
L’échantillon de sable est pesé (p t ) a été séché naturellement sous l’effet du soleil pour garder
la matière organique. Une fois la dessiccation réalisée, l’échantillon est pesé (p d ) à nouveau.
Les deux pesées donnent par différence la masse d’eau évaporée (w). L’humidité pondérale a
été obtenue par la simple opération suivante (Tresca A., 2013):
P t : le poids total de l’échantillon humide
P d : le poids sec de l’échantillon après séchage
W : la teneure en eau
III.4.3. L’analyse granulométrique :
Selon Dupain R. et Saint-Arroman J.-C., 2009, la granulométrie est la détermination de la
taille des grains, alors que leur distribution dimensionnelle est appelée granularité. L’analyse
granulométrique est la mesure de la taille des granulats et de leur distribution (Favennec J.,
2002). Elle permet la construction des notions relatives aux transports et aux dépôts
sédimentaires et de les classer selon la taille (Yahia., 2009).
III.4.3.1. Matériels :
Une balance électrique
Une étuve
Boite de pétrie;
Une tamiseuse (colonne vibrante (A), série de tamis de type AFNOR de diamètres
décroissants du haut vers le bas (250, 200, 180, 160, 140, 100, 80, 63 µm) (B),
Matériels et Méthodes
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analyse granulométrique afin de déterminer la taille moyenne du sédiment et de son indice de
tri.
L’humidité de la couche superficielle de sable a été également évaluée sur l’échantillon
prélevé à proximité du piège. Les échantillons sont ensuite conservés dans un bocal en verre
pour leur traitement en laboratoire.
III.4. Travail au laboratoire :
III.4.1. quantification de transport éolien réel :
La quantité du sable capté par le piège a été pesée à l’aide d’une balance électrique. La valeur
obtenue doit être convertie en kilogramme par mètre linéaire de plage et par heure ( kg.m
-1 .h
-
1 ) (Tresca A., 2013).
III.4.2. Humidité du sédiment:
L’échantillon de sable est pesé (p t ) a été séché naturellement sous l’effet du soleil pour garder
la matière organique. Une fois la dessiccation réalisée, l’échantillon est pesé (p d ) à nouveau.
Les deux pesées donnent par différence la masse d’eau évaporée (w). L’humidité pondérale a
été obtenue par la simple opération suivante (Tresca A., 2013):
P t : le poids total de l’échantillon humide
P d : le poids sec de l’échantillon après séchage
W : la teneure en eau
III.4.3. L’analyse granulométrique :
Selon Dupain R. et Saint-Arroman J.-C., 2009, la granulométrie est la détermination de la
taille des grains, alors que leur distribution dimensionnelle est appelée granularité. L’analyse
granulométrique est la mesure de la taille des granulats et de leur distribution (Favennec J.,
2002). Elle permet la construction des notions relatives aux transports et aux dépôts
sédimentaires et de les classer selon la taille (Yahia., 2009).
III.4.3.1. Matériels :
Une balance électrique
Une étuve
Boite de pétrie;
Une tamiseuse (colonne vibrante (A), série de tamis de type AFNOR de diamètres
décroissants du haut vers le bas (250, 200, 180, 160, 140, 100, 80, 63 µm) (B),
